回收废弃熔铸炸药NTO制造钝化NTO的方法

    公开(公告)号:CN111943785A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010717181.5

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明公开了回收废弃熔铸炸药NTO制造钝化NTO的方法。熔铸炸药用热水提取、冷却、过滤、干燥,再用甲苯洗涤、过滤、干燥得到NTO粗品;NTO粗品加热水溶解、滴加碳酸氢钠水溶液中和残酸,快速降温并高速搅拌、过滤、干燥,得到NTO重结晶品。将NTO重结晶品采用超临界包覆技术制备得到钝化NTO半成品,在70℃-85℃-70℃温度循环5次,得到钝化NTO。本发明回收的NTO纯度>99%、回收率>82%,回收工艺简单、绿色环保。本发明方法提高了钝感剂对NTO晶体的包覆质量,不仅增加了热安全性,还可阻止NTO对战斗部金属壳体的腐蚀以及对炸药中Al粉的氧化,适用于制造含Al炸药。

    凝胶态云爆剂用实验室高温老化实验系统

    公开(公告)号:CN106645281B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710092389.0

    申请日:2017-02-21

    Abstract: 本发明公开了凝胶态云爆剂用实验室高温老化实验系统,包含密封罐、敞口式高温老化系统、光纤光栅传感系统。凝胶态云爆剂放入密封罐中,光纤光栅的传感器端竖直埋入样品中,光纤端接解调仪,解调仪连接到工控机。密封罐放入敞口式高温老化炉中进行老化试验,传感器实时采集样品的温度和应变数据,绘制成监测曲线,可观察到样品在老化试验中的温度和应变变化。本发明消除了硝酸异丙酯受热挥发到空气中造成的爆炸隐患,保障了凝胶态云爆剂热老化试验的安全性。本发明首次实时监测凝胶态云爆剂老化样品的温度和应变的变化,解决了火炸药样品老化试验时处于“黑箱”模式,不能及时得到样品信息的问题。本发明还可用于凝胶态云爆剂寿命预估等。

    一种大尺寸压装炸药柱湿热老化试验用样品篮

    公开(公告)号:CN109596505A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811427147.3

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种大尺寸压装炸药柱湿热老化试验用样品篮。样品篮为镂空网状圆柱体,中间水平层为置物板,置物板上方是护栏、下方为支撑部分。置物板由两个同心钢圈和放射状连接丝组成,护栏由竖直的钢棍上端和水平防护圈组成,支撑部分由钢棍下端和支撑圈组成。湿热试验时,压装炸药柱放到样品篮置物板上一起进行老化,测量老化不同时间后药柱的质量和体积。本发明对药柱具有支撑保护作用,测量时不直接接触药柱,不会破坏药柱的结构完整性,提高了测量准确性。

    一种液体浸润法测试推进剂装药绝热层材料体膨胀系数的方法

    公开(公告)号:CN105319233B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201510697691.X

    申请日:2015-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种液体浸润法测试推进剂装药绝热层材料体膨胀系数的方法,该方法首先制备加工三个推进剂装药绝热层试件,用惰性液体对体膨胀系数测试装置进行标定,在加热状态下测定液体的体积变化值,从而计算出液体的膨胀系数,标定过程不需要每次都做,温度变化不大、间隔时间短、同一批次惰性液体情况下,可以只做一次标定;标定步骤完成后,将待测绝热层试件完全浸入惰性液体中,在加热状态下测定液体与待测样品共同的体积变化值,由于液体热膨胀温度系数稳定,从而可以得到待测固体样品的热膨胀温度系数值。该方法能够对材料的体膨胀系数进行直接、准确的测量,对操作人员要求低,测试结果能快速、准确反应样品本身情况。

    凝胶态固液高能燃料装药体膨胀性表征方法

    公开(公告)号:CN107702601A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201711042211.1

    申请日:2017-10-30

    CPC classification number: F42B35/00

    Abstract: 本申请公开了凝胶态固液高能燃料装药体膨胀性表征方法。该方法将样品中硝酸异丙酯用燃料烃代替制成模拟药;用丁腈橡胶薄膜袋包裹模拟药,硅油中排气、线绳捆紧袋口、密封,制成模拟药装药。检测体膨胀系数测定仪中硅油在30℃和60℃的体积;将模拟药装药放入测定仪的硅油中,通过硅油的体积变化得到模拟药装药在30℃和60℃的体积;计算模拟药装药在30℃至60℃温区的体膨胀系数。本方法可以表征凝胶态固液高能燃料装药在全约束情况下受热后的体膨胀性,检测环境与实际装弹情况更为接近,可为确定装药工艺提供基础数据。本申请有益效果在于:一是提高了检测过程的安全性,二是模拟药结构稳定提高了检测准确性。

    一种火炸药体膨胀系数测试装置

    公开(公告)号:CN105158291A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510697961.7

    申请日:2015-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于液体膨润法和精密激光位移传感器的火炸药体膨胀系数测试装置,由体积计量系统、恒温器、测量控制系统等组成,可以直接用于火炸药及相关材料热膨胀的体积增量的测量并计算其体膨胀系数。测试系统工作时,体积计量系统中样品腔、测量细管及样品腔体积调整元件等构成膨润液体流动系统。以精密激光位移传感器显示的液位高度变化计算试样受热膨胀体积增量从而计算样品的体膨胀系数。本发明的突出优点是操作简单、测量准确度高,劳动强度低,解决了直接测量火炸药热膨胀系数的技术问题。

    一种叠氮硝胺吸收药样品制备方法

    公开(公告)号:CN104950056A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510412524.6

    申请日:2015-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种叠氮硝胺吸收药样品制备方法,该方法首先将含水20%~40%的叠氮硝胺吸收药压延两遍加工成厚度不大于2mm的片状样品,药料变得塑化和密实,水分减少为1%~3%,于55℃烘干残余水分,将片状样品处理为不大于1mm×5mm的细条,称取适量细条样品,用良溶剂浸泡溶解包括硝化棉在内的有机组分,加适量水使硝化棉析出,其它组分仍留在溶液中,过滤后,滤液为试样溶液,即可按常规方法进行下一步的叠氮硝胺吸收药中有机组分的定量分析。因为样品较均匀,可以在保证检测结果准确性的前提下减少取样量,减少用于配制试样溶液的有机溶剂量。本样品制备方法具有制样周期短、废溶剂产生量少的优点。本方法也可作为其它含NC的吸收药的样品制备方法。

    无稳定标样UV-HPLC检测易分解含能有机物的快速准确定值方法

    公开(公告)号:CN103675182B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310652188.3

    申请日:2013-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种无稳定标样UV-HPLC检测易分解含能有机物的快速准确定值方法,取适量易分解含能有机物样品进行多次精制作为该有机物的标样,准确称量这种标样和杂质标样制成标准溶液,注入UV-HPLC仪,校准仪器响应信号,分别得到它们的质量响应因子,计算杂质质量响应因子相对于该有机物质量响应因子的倍数k,以后再用该UV-HPLC仪器检测这种易分解含能有机物样品时,样品不需称量只需简单配制成试样溶液,注入该UV-HPLC,检测出的杂质响应值除以上述测出的倍数k进行修正,将主峰响应值做分子,除以主峰响应值和杂质的修正响应值的总和,这样就可计算出这个样品的纯度。

    无稳定标样UV-HPLC检测易分解含能有机物的快速准确定值方法

    公开(公告)号:CN103675182A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310652188.3

    申请日:2013-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种无稳定标样UV-HPLC检测易分解含能有机物的快速准确定值方法,取适量易分解含能有机物样品进行多次精制作为该有机物的标样,准确称量这种标样和杂质标样制成标准溶液,注入UV-HPLC仪,校准仪器响应信号,分别得到它们的质量响应因子,计算杂质质量响应因子相对于该有机物质量响应因子的倍数k,以后再用该UV-HPLC仪器检测这种易分解含能有机物样品时,样品不需称量只需简单配制成试样溶液,注入该UV-HPLC,检测出的杂质响应值除以上述测出的倍数k进行修正,将主峰响应值做分子,除以主峰响应值和杂质的修正响应值的总和,这样就可计算出这个样品的纯度。

    在线真空安定性测试反应器

    公开(公告)号:CN102520085A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110417865.4

    申请日:2011-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种在线真空安定性测试反应器,反应器的样品池和采样接口通过设置在密封套筒内的开有导气孔的旋转片连接,通过转动旋转片实现样品池和采样接口的导通和分离状态。本发明反应器为全浸式设计,避免了试验温度下易升华的固体或易挥发的液体材料发生冷凝于管路器壁上,从而获得准确的气体释放量,科学评价升华或挥发性材料的相容性和安定性;可在线实时测量,实现了加热试样的分解气体量的连续跟踪,获得的实验数据能够从热力学和动力学的机理层面深入研究相容性和安定性,掌握组分相互作用机制,为提高含能材料安定性、改善组分间相容性提供理论指导。

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